0 引言
1 航天发展态势
1.1 国际发展态势
1.1.1 美国
1.1.1.1 积极制定顶层发展战略,描绘美国深空探索新愿景
1.1.1.2 重视维护太空资产安全,推进太空立法
1.1.1.3 以Artemis计划为基点,实施重返月球战略,全力维持美国在宇航领域的技术优势
1.1.1.4 大力发展全球极速运输、航班化进出空间与空间在轨操作与转移等技术发展
1.1.2 俄罗斯
1.1.2.1 出台多项围绕月球探索与开发的政策并制定月球计划,全面加快俄罗斯月球探索步伐
1.1.2.2 加快超重型火箭研发,积极探索低轨道空间应用
1.1.3 欧洲
1.1.3.1 发布多项战略规划,从宏观层面描绘了未来欧洲航天发展的方向和途径
1.1.3.2 提出“月球村”倡议和EURO2MOON计划,参加Artemis计划,营造欧洲对地月空间探索的牵引态势
1.1.3.3 落地欧空局保卫地球的“赫拉”任务,实施小行星无人探测。
1.1.4 日本
1.1.4.1 将月球视为未来前沿,主动掀起月球工业革命
1.1.4.2 抢先一步实现小行星探测突破,实现人类对地外的一次重大探索
1.2 中国发展态势
2 未来航天运输发展需求分析
表 1 国际主流大型及重型运载火箭能力Table 1 Capability of main large and super-heavy launch vehicles |
| 国家 | 型号 | LEO运载能力/t | 状态 |
| 中国 | CZ-5B | 25 | 服役中 |
| 美国 | SLS | 90~130 | 已成功首飞 |
| 猎鹰-重型 | 64 | 服役中 | |
| 超重-星舰 | 150 | 已轨道飞行试验 |
表 2 国际主流运载火箭能力与成本Table 2 Specifications of main launch vehicles |
| 型号 | LEO | GTO | ||
| 运载能力/t | 单位成本/ 万美元 | 运载能力/t | 单位成本/ 万美元 | |
| 猎鹰9(一次性) | 22.8 | 0.27 | 8.3 | 0.83 |
| 联盟号5 | 18 | 0.33 | 5 | 1.20 |
| 阿里安62 | 10 | 0.60 | 5 | 1.20 |
| H-3 | — | — | 7 | 0.71 |
| CZ-3B | — | — | 5.5 | 1.18 |
表 3 未来空间发射需求Table 3 Launch requirements for future space activities |
| 需求 | 2031年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
| 太空发电站 | 40000 | 70000 | 100000 | 130000 |
| 核废料处理 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
| 小行星采矿 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 星际探测 | 100 | 200 | 300 | 350 |
| GEO新任务 | 347 | 365 | 389 | 400 |
| 太阳系探测 | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
| 市场营销类发射 | 15 | 30 | 50 | 100 |
| L1点的基础设施 | 5000 | 10000 | 5000 | 3000 |
| GEO+LEO卫星 | 347 | 365 | 389 | 400 |
| 小计 | 58859 | 101160 | 134128 | 174250 |
3 航天运输系统发展现状
3.1 国际发展现状
3.2 中国发展现状
4 未来发展思考
4.1 大规模进出空间
4.1.1 航班化天地往返运输系统
4.1.2 新概念运载器
4.2 基于在轨加注的空间转移运输
4.2.1 载人登月任务
4.2.2 小行星探测任务
4.3 载人火星探测
4.3.1 发展路线及任务模式选择
4.3.2 航天运输系统方案研究
表 4 初期载人火星探测模式选择与特点分析Table 4 Initial human Mars exploration mode selection and analysis |
| 序号 | 设计因素 | 模式选择 | 特点 |
| 1 | 转移模式 | 人货分运 | 安全性高 |
| 2 | 推进技术 | 核推进+化学推进 | 兼顾安全性与系统规模 |
| 3 | 地球出发点 | 地球高轨 | 兼顾安全性与系统规模 |
| 4 | 火星达到点 | 火星轨道 | 安全性高 |
| 5 | 火星制动方式 | 载货转移级采用大气捕获 载人转移级采用动力制动 | 兼顾安全性与系统规模 |